场路结合法设计分析内置式永磁同步电动机
张蔚1,2,林明耀2
(1南通大学,江苏南通226007;2东南大学,江苏南京210096)
摘要:采用场路结合法设计稀土永磁同步电动机。运用有限元分析软件ANSYS计算承磁同步电动机电磁系数,针剥15 kW永磁同步电动机的设计,计算与分析样机的交直轴电枢反应电抗,并对气隙和永磁体磁化方向长度等结构参数对电机陛能的影响进行了分析。
关键词:水磁同步电动机;有限元分析;场路结合法
中图分类号:TM341 文献标识码:A 文章编号:1004—7018(2008)01—0025—03
0引 言
我国是稀土大国,稀土储量约占世界的百分之80,研究和开发高效稀土永磁同步电动机,可大面积推广应用我国资源丰富的钕铁硼永磁材料,可促进一些重工业行业电机拖动方面的节能改造,改变目前我国电能浪费严重的现状,带来可观的节能效果和显著的经济社会效益。由于永磁同步电动机取消了励磁绕组、集电环和励磁柜,与普通电励磁同步电动机相比,不仅提高了可靠性和免维护性,其效率也有了较大提高;与异步电动机相比,不但效率增加,功率因数也大大改善。因此,研制高效稀土永磁同步电动机替代电励磁同步电动机和普通异步电动机,具有很大的实际意义。
由于永磁同步电动机中使用的永磁体形状多种多样,给电机设计中的空载漏磁系数、极弧系数和气隙系数等的确定带来较大的难度,因此,这些系数的准确计算对永磁电机的设计十分重要。目前在计算这些参数时,常用的计算方法有三种:等效磁路法、有限元法和等效网路法。本文采用场路结合的方法,通过有限元分析软件ANSYS对电磁场进行数值计算,结合等效磁路法对电机参数进行计算。
1基于ANSYS永磁同步电动机模型的建立
本文在同类鼠笼式异步电动机尺寸基础上派生设计15 kW稀土永磁同步电动机样机,这是一个具有整体转子冲片结构的稀土永磁同步电动机,如图1所示。永磁体采用内置径向式,样机主要尺寸如下:极数4,定子D 1=260 mm,D i1=170 mm,转子D 2=168.7 mm,D i2=60 mm,定、转子槽数  定子铁心长L 1=190 mm,磁钢性能指标:剩磁密度B r=1.07 T,计算矫顽力H c=817 25 kA/m:
2永磁同步电动机参数计算方法
同有限元方法相比,等效磁网络法没有有限元计算精确,计算误差主要产生于下述两点:
(1)它不能精确表示出齿槽对气隙磁密分布的影响,计算的气隙磁密曲线显得粗糙。
(2)为了使等效磁导的划分与实际齿的各个部分饱和程度相同,必须对齿进行细分,等效为多个磁导.
本设计采用了场路结合的方法,通过有限元分析软件ANsYs对电磁场进行分析计算,得出空载漏磁系数、计算极弧系数和气隙波形系数等,结合等效磁路法对样机进行参数计算,具有较高的精度。下面就对这些系数的计算进行介绍:
2.1空载漏磁系数
空载漏磁系数是指电动机空载时的总磁通Φ与主磁通Φδ 0之比。它的大小不仅标志着永磁体的利用程度,而且对电动机中永磁材料抗去磁能力和电动机的性能也有较大的影响。通常的解析法计算漏磁系数误差较大:本文首先建立ANsYs样机模型,然后分别选择永磁体与气隙路径进行电磁场数值计算,算出空载漏磁系数  图2显示了ANsYs中样机模型的空载磁力线分布。
2.2计算极弧系数
极弧系数α i的大小决定于径向磁场沿圆周的分布。对于永磁电机,气隙磁场的分布与永磁体充磁方式、磁路饱和程度等因素有关:通过ANsYs分析可以得出的样机中空载气隙磁密波形如图3所示,进而分别对空载气隙路径积分求平均值和求气隙磁密****,即可得出极弧系数  |